摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.2 通风方式的选择 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
1.3.3 国内外研究现状分析 | 第16页 |
1.4 排风量的计算方法 | 第16-20页 |
1.4.1 局部排风罩排风量计算方法 | 第17-19页 |
1.4.2 吹吸式槽边罩风量计算方法 | 第19-20页 |
1.5 需要解决的问题 | 第20-22页 |
1.6 研究内容及技术路线 | 第22-23页 |
1.7 研究意义 | 第23-24页 |
第二章 研究方法的理论基础及实验验证 | 第24-55页 |
2.1 CFD计算的理论基础 | 第24-27页 |
2.1.1 质量守恒方程 | 第24页 |
2.1.2 动量守恒方程 | 第24-25页 |
2.1.3 能量守恒方程 | 第25-26页 |
2.1.4 组分守恒方程 | 第26页 |
2.1.5 湍流模型 | 第26-27页 |
2.2 实验系统设计 | 第27-38页 |
2.2.1 污染物蒸发速率的实验研究 | 第27-29页 |
2.2.2 流速场的实验研究 | 第29-33页 |
2.2.3 浓度场的实验研究 | 第33-38页 |
2.3 理论计算及数值模拟方法的验证 | 第38-54页 |
2.3.1 污染物蒸发速率理论计算的可行性验证 | 第38-39页 |
2.3.2 流速场数值模拟方法的可行性验证 | 第39-47页 |
2.3.3 浓度场数值模拟方法的可行性验证 | 第47-54页 |
2.4 小结 | 第54-55页 |
第三章 基于控制风速的排风量计算方法研究 | 第55-71页 |
3.1 排风口流场分布的基本理论 | 第55-58页 |
3.2 单侧高截面条缝式槽边排风罩作用下的气流运动规律 | 第58-63页 |
3.2.1 条缝排风口高度对流场的影响 | 第58-60页 |
3.2.2 槽宽对流场的影响 | 第60-62页 |
3.2.3 槽长对流场的影响 | 第62-63页 |
3.2.4 控制风速、槽宽和槽长对排风量的耦合影响 | 第63页 |
3.3 双侧高截面条缝式槽边排风罩作用下的气流运动规律 | 第63-67页 |
3.3.1 槽宽对流场的影响 | 第64-66页 |
3.3.2 槽长对流场的影响 | 第66-67页 |
3.3.3 控制风速、槽宽和槽长对排风量的耦合影响 | 第67页 |
3.4 基于控制风速法的排风量计算对比 | 第67-71页 |
第四章 基于控制浓度的排风量计算方法研究 | 第71-102页 |
4.1 基于控制浓度法的排风量计算基础数据 | 第71-73页 |
4.1.1 浓度控制标准 | 第71-72页 |
4.1.2 污染物的散发速率 | 第72-73页 |
4.1.3 浓度控制区 | 第73页 |
4.2 双侧排风罩排风量计算 | 第73-83页 |
4.2.1 垂直挡板高度对排风量的影响 | 第74-78页 |
4.2.2 控制区污染物浓度随排风量的变化规律 | 第78-79页 |
4.2.3 槽宽、槽长对排风量的影响 | 第79-82页 |
4.2.4 控制浓度、槽宽和槽长对排风量的耦合影响 | 第82-83页 |
4.3 单侧排风罩排风量计算 | 第83-90页 |
4.3.1 垂直挡板高度对排风量的影响 | 第84-87页 |
4.3.2 槽宽、槽长对排风量的影响 | 第87-89页 |
4.3.3 控制浓度、槽宽和槽长对排风量的耦合影响 | 第89-90页 |
4.4 吹吸式排风罩风量的计算 | 第90-102页 |
4.4.1 巴杜林法 | 第90-93页 |
4.4.2 控制区浓度对总风量的影响 | 第93-94页 |
4.4.3 槽宽对总风量的影响 | 第94-96页 |
4.4.4 槽长对总风量的影响 | 第96-97页 |
4.4.5 采用控制区A时的污染物迁移规律 | 第97-100页 |
4.4.6 本节小结 | 第100-102页 |
第五章 不同形式排风罩排风效果的比较 | 第102-108页 |
5.1 不同计算方法对比 | 第102-105页 |
5.2 不同形式排风罩风量对比 | 第105-108页 |
第六章 结论成果及展望 | 第108-115页 |
6.1 结论与成果 | 第108-110页 |
6.2 展望 | 第110-115页 |
参考文献 | 第115-118页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第118-119页 |
致谢 | 第119-120页 |